يعرض 1 - 20 نتائج من 52 نتيجة بحث عن '"E. T. Ilnitskaya"', وقت الاستعلام: 0.57s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal

    المؤلفون: E. T. Ilnitskaya, M. V. Makarkina

    المصدر: Вавиловский журнал генетики и селекции, Vol 20, Iss 4, Pp 528-536 (2016)

    وصف الملف: electronic resource

  12. 12
    Academic Journal

    المصدر: Вавиловский журнал генетики и селекции, Vol 18, Iss 3, Pp 523-529 (2015)

    وصف الملف: electronic resource

  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 3 (2024); 73-83 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 3 (2024); 73-83 ; 2072-6724

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2360/1034; Droulia F., Charalampopoulos I. A Review on the Observed Climate Change in Europe and Its Impacts on Viticulture // Atmosphere. – 2022. – Vol. 13. – P. 837.; Climate change vulnerability, water resources and social implications in North Africa / J. Schilling, E. Hertig, Y. Tramblay [et al.] // Regional Environmental Change. – 2020. – Vol. 20. – P. 15.; Nguyen T.-H., Sahin, O. Howes M. Climate Change Adaptation Infuences and Barriers Impacting the Asian Agricultural Industry // Sustainability. – 2021. – Vol. 13. – P. 7346.; Increased crop failure due to climate change: Assessing adaptation options using models and socio-economic data for wheat in China / A.J. Challinor, E.S. Simelton, E.D. Fraser [et al.] // Environmental Research Letters. – 2010. – Vol. 5. – P. 034012.; Schultze S.R., Sabbatini P. Implications of a climate-changed atmosphere on cool-climate viticulture // Journal of applied meteorology and climatology. – 2019. – Vol. 58 (5). – P. 1141–1153.; Historical long-term cultivar× climate suitability data to inform viticultural adaptation to climate change / H. Bai, G.A. Gambetta, Y. Wang [et al.] // Scientifc Data. – 2022. – Vol. 9 (1). – P. 271.; Naude R.T., Naude M.J. Impact of Climate Change and Extreme Weather Conditions on wine growing within the Stellenbosch region // Journal of Contemporary Management. – 2019. – Vol. 16 (2). – P. 111– 134.; 2022 early-summer heatwave in Southern South America: 60 times more likely due to climate change / J.A. Rivera, P.A. Arias, A.A. Sörensson [et al.] // Climatic Change. – 2023. – Vol. 176. – P. 102.; Impact of climate change on grape berry ripening: An assessment of adaptation strategies for the Australian vineyard / S.Y. Rogiers, D.H. Greer, Y. Liu [et al.] // Frontiers in Plant Science. – 2022. – Vol. 13. – P. 1094633.; Unparalleled coupled ocean-atmosphere summer heatwaves in the New Zealand region: drivers, mechanisms and impacts / M.J. Salinger, H.J. Diamond, E. Behrens [et al.] // Climatic Change. – 2020. – Vol. 162. – P. 485–506.; Вышкваркова Е.В., Рыбалко Е.А. Влияние климата на виноградарство в Севастопольском регионе. – Севастополь: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт природнотехнических систем», 2022. – 125 с.; Акмаров П.Б., Князева О.П., Суетина Н.А. Некоторые аспекты влияния климатических факторов на эффективность земледелия // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2014. – № 4 (33). – С. 178–185.; Carbone A., Quici L., Pica G. The Age Dynamics of Vineyards: Past Trends Afecting the Future // Wine Economics and Policy. – 2019. – Vol. 8. – P. 38–48.; Cabré F., Nuñez M. Impacts of climate change on viticulture in Argentina // Reg. Environ. Chang. – 2020. – Vol. 20. – P. 12.; Итоги дегустационного конкурса винодельческой продукции «Антицея-2021» / Т.И. Гугучкина, О.Н. Шелудько, Л.Э. Чемисова [и др.] // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2022. – № 74 (2). – С. 265–285.; Виноградарство / К.В. Смирнов, Л.М. Малтабар, А.К. Раджабов [и др.]. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – 500 с.; Berry J., Bjorkman O. Photosynthetic Response and Adaptation to Temperature in Higher Plants // Annual Review of Plant Physiology. – 1980. – Vol. 31. – P. 491–543.; Grapevine Responses to Heat Stress and Global Warming / X. Venios, E. Korkas, A. Nisiotou [et al.] // Plants. – 2020. – Vol. 9. – P. 1754.; Steel C.C., Greer D.H. Efect of Climate on Vine and Bunch Characteristics: Bunch Rot Disease Susceptibility // Acta Hortic. – 2008. – Vol. 785. – P. 253–262.; Технология возделывания и использования винограда / Э.А. Верновский, С.Ю. Дженеев, В.Ф. Пономарев [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1990. – 303 с.; База данных RU 2023621618. Климатические нормы агрометеорологических показателей за периоды 1961–1990 гг. и 1991–2020 гг. в агроэкологических зонах виноградарства Краснодарского края и тенденции их изменения: № 2023621258: заявл. 03.05.2023: опубл. 19.05.2023 / Г.Ю. Алейникова, В.С. Петров, А.А. Марморштейн; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия». Объем: 8,82 Мб.; Climatic risk factors of Central Hungarian grape growing regions / K. Szenteleki, M. Ladányi, M. Gaál [et al.] // Applied ecology and environmental research. – 2002. – Vol. 10 (1). – P. 87–105.; Мищенко З.А. Агроклиматология. – Киев: КНТ, 2009. – 512 с.; ВМО № 1203. Руководящие указания ВМО по расчету климатических норм. – Женева: Chairperson, Publications Board, 2017. – 32 с.; Рожков В.А. Теория и методы статистического оценивания вероятностных характеристик случайных величин и функций с гидрометеорологическими примерами. Кн. 2. – СПб.: Гидрометиздат, 2002. – 780 с.; Aleynikova G., Seget O. Realization of biological productivity of grape varieties in conditions of the south of Russia under infuence of shoot load // Bio Web Conf. – 2021. – Vol. 34. – P. 01011.; Влияние межкустного расстояния и нагрузки кустов винограда Рислинг рейнский побегами на продуктивность и качество вина / А.А. Марморштейн, Г.Ю. Алейникова, Д.М. Цику, В.С. Петров // Русский виноград. – 2022. – Т. 20. – С. 41–50.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2360

  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    المساهمون: Российский фонд фундаментальных исследований (проект № 16-34-00827 мол_а)

    المصدر: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya; Том 74, № 1 (2019); 50-58 ; Вестник Московского университета. Серия 16. Биология; Том 74, № 1 (2019); 50-58 ; 0137-0952

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/709/459; Gelvin S.B. Agrobacterium-mediated plant transformation: The biology behind the “genejockeying” tool // Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2003. Vol. 67. N 1. P. 16–37.; Tarbah F.A., Goodman R.N. Rapid detection of Agrobacterium tumefaciens in grapevine propagating material and the basis for an efficient indexing system // Plant Dis. 1986. Vol. 70. P. 566–568; Бурдинская В.Ф., Арестова Н.О. Латентная зараженность винограда бактериальным раком // Защ. карант. раст. 2010. № 10. С. 38– 39; Kerr A., Panagopoulos C.G. Biotypes of Agrobacterium radiobacter var. tumefaciens and their biological control // J. Phytopathol. 1977. Vol. 90. N 2. P. 172–179.; Ophel K., Kerr A. Agrobacterium vitis sp. nov. for strains of Agrobacterium biovar 3 from grapevines // Int. J. Syst. Bacteriol. 1990. Vol. 40. N 3. P. 236–241.; Mousavi S.A, Osterman J, Wahlberg N., Nesme X., Lavire C., Vial L., Paulin L., de Lajudie P., Lindstrom K. Phylogeny of the Rhizobium-Allorhizobium-Agrobacterium clade supports the delineation of Neorhizobium gen. nov // Syst. Appl. Microbiol. 2014. Vol. 37. N 3. P. 208–215.; Ramírez-Bahena M.H., Vial L., Lassalle F., Diel B., Chapulliot D., Daubin V., Nesme X., Muller D. Single acquisition of protelomerase gave rise to speciation of a large and diverse clade within the Agrobacterium/Rhizobium supercluster characterized by the presence of a linear chromid // Mol. Phylogenet. Evol. 2014. Vol. 73. P. 202– 207.; Slater S.C., Goldman B.S., Goodner B. et al. Genome sequences of three agrobacterium biovars help elucidate the evolution of multichromosome genomes in bacteria // J. Bacteriol. 2009. Vol. 191. N 8. P. 2501–2511.; Szegedi E. Opines in naturally infected crown gall tumors // Vitis. 2003. Vol. 42. N 1. P. 39–41.; Haas J.H, Moore L.W., Ream W., Manulis S. Universal PCR primers for detection of phytopathogenic Agrobacterium strains // Appl. Environ. Microbiol. 1995. Vol. 61. N 8. P. 2879– 2884.; Матвеева Т.В., Богомаз Д.И., Лутова Л.А. Способ диагностики биоматериалов на наличие в них агробактерий. Патент РФ на изобретение № 2458142. Дата публ.: 10.08.12. Бюл. №22/12.; Puławska J., Willems A., Sobiczewski P. Rapid and specific identification of four Agrobacterium species and biovars using multiplex PCR // Syst. Appl. Microbiol. 2006. Vol. 29. N. 6. P. 470–479.; Sawada H., Ieki H., Matsuda I. PCR detection of Ti and Ri plasmid from phytopathogenic Agrobacterium strains // Appl. Environ. Microbiol. 1995. Vol. 61. N 2. P. 828– 831.; Suzaki K., Yoshida K., Sawada H. Detection of tumorigenic Agrobacterium strains from infected apple saplings by colony PCR with improved PCR primers // J. Gen. Plant. Pathol. 2004. Vol. 70. N 6. P. 342–347.; Bini F, Kuczmog A., Putnoky P. Novel pathogen-specific primers for the detection of Agrobacterium vitis and Agrobacterium tumefaciens // Vitis. 2008. Vol. 47. N 3. P. 181–190.; Eastwell K.C., Kenneth C., Leslie Willis G., Cavileer D.T. A rapid and sensitive method to detect Agrobacterium vitis in grapevine cuttings using the polymerase chain reaction // Plant Dis. 1995. Vol. 79. N 8. P. 822–827.; Herlache T.C., Hotchkiss A.T., Burr T.J., Collmer A. Characterization of the Agrobacterium vitis pehA gene and comparison of the encoded polygalacturonase with the homologous enzymes from Erwinia carotovora and Ralstonia solanacearum // Appl. Environ. Microbiol. 1997. Vol. 63. N 1. P. 338–346.; Kawaguchi A., Sawada,H., Inoue, K., Nasu H. Multiplex PCR for the identification of Agrobacterium biovar 3 strains // J. Gen. Plant Pathol. 2005. Vol. 71. N 1. P. 54–59.; Lim S.H., Kim J.G., Kang H.W. Novel SCAR primers for specific and sensitive detection of Agrobacterium vitis strains // Microbiol. Res. 2009. Vol. 164. N. 4. P. 451–460.; Canaday J., Gerard J.C., Crouzet P., Otten L. Organization and functional analysis of three T-DNAs from the vitopine Ti plasmid pTiS4 // Mol. Gen. Genet. 1992. Vol. 235. N 2–3. P. 292–303.; Szegedi E., Bottka S. Detection of Agrobacterium vitis by polymerase chain reaction in grapevine bleeding sap after isolation on a semiselective medium // Vitis. 2002. Vol. 41. N 1. P. 37–42.; Szegedi E., Bottka S., Mikulás J., Otten L., Sule S. Characterization of Agrobacterium tumefaciens strains isolated from grapevine // Vitis. 2005. Vol. 44. N 1. P. 49–54.; Bini F., Geider K., Bazzi C. Detection of Agrobacterium vitis by PCR using novel virD2 gene-specific primers that discriminate two subgroups // Eur. J. Plant Pathol. 2008. Vol. 122. N 3. P. 403–411.; Argun N., Momol M.T., Maden S., Momol E.A., Reid C.L., Celek H., Burr T.J. Characterization of Agrobacterium vitis strains isolated from Turkish grape cultivars in the Central Anatolia region // Plant Dis. 2002. Vol. 86. N 2. P. 162–166.; Lamovšek J., Zidarič I., Pleško I.M., Urek G., Trdan S. Comparative study of diagnostic methods used for monitoring of common grape vine (Vitis vinifera L.) crown gall (Agrobacterium vitis Ophel & Kerr) in Slovenia // Acta Agric. Slov. 2015. Vol. 103. N 2. P. 313–321.; Genov I., Atanassov I., Tsvetkov I., Atanassov A. Isolation and characterization of Agrobacterium strains from grapevines in Bulgarian vineyards and wild grapes, V. vinifera ssp. Silvestris // Vitis. 2015. Vol. 45. N 2. P. 97– 101.; Winans S.C., Allenza P., Stachel S.E., McBride K.E., Nester E.W. Characterization of the virE operon of the Agrobacterium Ti plasmid pTiA6 // Nucleic Acids Res. 1987. Vol. 15. N 2. P. 825–837.; Tolba I.H., Zaki M.F. Characterization of Agrobacterium vitis isolates obtained from galled grapevine plants in Egypt // Ann. Agric. Sci. 2011. Vol. 56. N 2. P. 113–119.; Kuzmanović N., Gašić K., Ivanović M., Prokić A., Obradović A. Identification of Agrobacterium vitis as a causal agent of grapevine crown gall in Serbia. Arch. Biol. Sci. 2012. Vol. 64. N 4. P. 1487–1494.; Rouhrazi K., Rahimian H. Characterization of Iranian grapevine isolates of Rhizobium (Agrobacterium) spp. // J. Plant Pathol. 2012. Vol. 94. N 3. P. 555–560.; Filo A., Sabbatini P., Sundin G.W., Zabadal T.J., Safe G.R., Cousins P.S. Grapevine crown gall suppression using biological control and genetic engineering: a review of recent research // Am. J. Enol. Vitic. 2013. Vol. 64. N. 1. DOI 10.5344/ajev.2012.12038.; Doyle J.J., Doyle J.L. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh tissue // Phytochem. Bull. 1987. Vol. 19. P. 11– 15.; Makarkina M.V., Ilnitskaya E.T., Stepanov I.V. Identification of Agrobacteria on grape plants with symptoms of crown gall lesions in ampeloсenosises of Krasnodar Territory using the PCR method // Russ. Agric. Sci. 2017. Vol. 43. N 5. P. 402–405.; Макаркина М.В., Ильницкая Е.Т. Определение латентной стадии бактериального рака винограда методом полимеразной цепной реакции // Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. Т. 13. Краснодар, 2017. С. 100–104.; Ignatov A.N., Khodykina M.V., Vinogradova S.V., Polityko V.A., Kornev K.P., Mazurin E.S. First report of Agrobacterium vitis causing crown galls of wine grape in Russia // Plant Dis. 2016. Vol. 100. N. 4. P. 853.; https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/709

  16. 16
    Academic Journal

    المساهمون: РФФИ, администрация Краснодарского края

    المصدر: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 18, № 3 (2014); 523-529 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 18, № 3 (2014); 523-529 ; 2500-3259 ; 2500-0462

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/278/280; Алиев А.М., Кравченко Л.В., Наумова Л.Г. Происхождение донских сортов винограда // Виноделие и виноградарство. 2005. № 3. С. 36–37.; Алиев А.М., Кравченко Л.В., Наумова Л.Г., Ганич В.А. Донские аборигенные сорта винограда. Новочеркасск: Изд-во ЮРГТУ, 2006. 84 с.; Девятова Н.М., Бельтюкова Н.Н., Назаров А.В. Анализ генетического разнообразия Poa pratensis L. в условиях нефтяного загрязнения почв с использованием IRАР-маркеров // Аграрн. вестн. Урала. 2011. № 1. С. 18–20.; Турок Й., Маградзе Д.Н., Трошин Л.П. Сохранение генофонда евразийского винограда – первостепенная проблема европейских ампелографов // Науч. журн. КубГАУ [Электронный ресурс]. Краснодар: КубГАУ, 2006. № 01 (17). Режим доступа: http://www.ej.kubagro.ru/2006/01/19/; Шибата Д.К. Полимеразная цепная реакция и молекулярно-генетический анализ биоптатов // Молекуляр. клинич. диагностика. М.: Мир, 1999. С. 395–427.; Bowers J.E., Dangl G.S., Vignani R., Meredith C.P. Isolation and characterization of new polymorphic simple sequence repeat loci in grape (Vitis vinifera L.) // Genome. 1996. V. 39. P. 628–633.; Dzhambazova T., Tsvetkov I., Atanassov I. et al. Genetic diversity in native Bulgarian grapevine germplasm (Vitis vinifera L.) based on nuclear and chloroplast microsatellite polymorphisms // Vitis. 2009. V. 48. No. 3. P. 115–121.; Ibanez J., Andres M.T., Molino A., Borrego J. Genetic study of key Spanish grapevine varieties using microsatellites analysis // Am. J. Enol. Vitic. 2003. V. 54. P. 22–29.; Kimura M., Crow J.F. The number of alleles that can be maintained in a Рnite population // Genetics (US). 1964. V. 49. P. 725–738.; Martin J.P., Borrego J., Cabello F., Ortrız J.M. Characterization of Spanish grapevine cultivar diversity using sequencetagged microsatellite site markers // Genome. 2003. V. 46. P. 10–18.; Martinez L.E., Cavagnaro P.F., Masuelli R.W., Zuniga M. SSR-based assessment of genetic diversity in South American Vitis vinifera varieties // Plant Sci. 2006. V. 170. P. 1036–1044.; Nei M., Li W.-H. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases // Proc. Natl Acad. Sci. USA. 1979. V. 76. P. 5269–5273.; Rogers S.O., Bendich A.J. Extraction of DNA from milligram amounts of fresh, herbarium and mummifi ed plant tissues // Plant Mol. Biol. 1985. V. 19. No. 1. P. 69–76.; Schlotterer C., Soller M. Polymorphism and locus-specific effects on polymorphism at microsatellite loci in natural Drosophila melanogaster populations // Genetics. 1997. V.146. P. 309-320.; Stajneri N., Korosec-Korusa Z., Rusjan D., Javornic B. Microsatellite genotyping of old Slovenian grapevine varieties (Vitis vinifera L.) of the Primorje (coastal) winegrowing region // Vitis. 2008. V. 47. No. 4. P. 201–204.; This P., Jung A., Boccacci P. et al. Development of a standard set of microsatellite reference alleles for identifi cation of grape cultivars // Theor. Appl. Genet. 2004. V. 109. P. 1448–1458.; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/278

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20